2023届山东省临沂市临沭第一中学化学高一第一学期期中考试模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、与Na+的质子数和电子数都相同的微粒是AN

2、H4+BH2OCNH3DMg2+2、同温同压下,等质量的下列气体所占有的体积最大的是 ( )AO2BNH3CCH4DSO23、下列关于能量转换的认识中不正确的是A电解水生成氢气和氧气时,电能转化为化学能B“生物质能”主要指用树木、庄稼、草类等植物直接或间接提供的能量,因此利用生物质能就是间接利用太阳能C煤燃烧时,化学能主要转化为热能D葡萄糖在人体组织中发生缓慢氧化时,热能转化为化学能4、明代本草纲目收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和精人甑,蒸令气上其清如水,球极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指A萃取 B过滤 C蒸馏 D升华5、下列说法正确的是( )A溶

3、液、胶体和浊液的本质区别在于分散质粒子的直径不同BCO2溶于水形成的溶液能导电,所以CO2是电解质C溶于水后能电离出氢离子的化合物都是酸D氧化还原反应的本质是化合价发生升降6、下列物质中,不属于电解质的是( )A石灰石B纯碱C乙醇D烧碱7、1mol CH4与氯气发生取代反应,待反应完全后,测得四种产物的物质的量相等,则消耗氯气的物质的量是( )A1.25molB5molC2.5molD4mol8、已知由NaHS、MgSO4、NaHSO3组成的混合物,硫元素的质量分为a%,则混合物中氧元素的质量分数为Aa%B2a%C11.75a%D10.75a%9、下列有关物质性质和用途不正确的是A工业上常用澄

4、清石灰水与氯气反应制备漂白粉B氯气可用于自来水的杀菌消毒CNa-K合金可作为快中子反应堆的导热剂D在医疗上,小苏打可用于治疗胃酸过多10、下列实验现象描述错误的是编号实验现象A加热放在坩埚中的小块钠钠先熔化成光亮的小球,燃烧时,火焰为黄色,燃烧后,生成淡黄色固体B在酒精灯上加热用砂纸打磨过的铝箔铝箔变软,失去光泽,熔化的铝并不滴落C在FeCl3溶液中加入Na钠浮在液面上,熔化成小球,小球迅速游动,并发出嘶嘶的响声,同时生成红褐色沉淀D将水蒸气通过灼热的铁粉黑色粉末变为红褐色AABBCCDD11、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是 ( )A标准状况下,2.24 L H2O所含的原子

5、数为0.3NAB1 mol Fe在足量氯气中燃烧,失去电子的数目是2NAC常温常压下,32 g O2中含有2NA个氧原子D标准状况下,22.4L氦气所含原子数为2 NA12、溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是( )A分散质粒子直径的大小B是否有丁达尔现象C能不能通过滤纸和半透膜D是否均一、稳定、透明13、从海带中制取单质碘需要经过灼烧、溶解、过滤、氧化、萃取、分液、蒸馏等操作。下列图示对应的装置合理、操作规范的是A灼烧B过滤C分液D蒸馏14、已知某强氧化剂中的R元素被Na2SO3还原到较低价态。如果还原2.4103mol至较低价态,需要60 mL 0.1 molL1的Na2SO3溶液。那

6、么,R元素被还原成的价态是A1B0C1D215、下列说法正确的是A向CuSO4溶液中加入金属钠:2Na+Cu2+=2Na+CuBNa2O2投入到紫色石蕊试液中,溶液先变蓝,后褪色CNa2O2固体中阴、阳离子数比为1:1D区别NaHCO3与Na2CO3溶液,可用Ca(OH)2溶液16、高温下用CO还原m g R2O3得n g R,已知氧的相对原子质量为16,则R的相对原子质量为()A2( m n )/3 nB24 n /( m n )C( m n )/8 nDn /24( m n )二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中

7、的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、CO32-中的某一种。若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据、实验事实可推断它们的化学式为:A_,D_。写出下列反应的离子方程式:B+盐酸:_A+C:_18、有、四种化合物,分别由、中的两种组成,它们具有下列性质:不溶于水和盐酸;不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊。(1)推断、的化学式:_;_;(2)写出下列反应的离子方程式。与氯化钙反应:_

8、。与盐酸反应:_。与稀硫酸反应:_。19、食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料。粗食盐常含有少量CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,实验室提供的试剂如下:饱和Na2CO3溶液、饱和K2CO3溶液、NaOH溶液、BaCl2溶液。实验室提纯NaCl的流程如图:(1)欲除去溶液I中的杂质,写出A所代表的多种试剂,按滴加顺序依次为I.NaOH;._;._ (填化学式)。(2)请写出下列试剂加入时发生反应的化学方程式:加入试剂I: _。加入盐酸:_.(3)操作a、b中均用到的玻璃仪器是_、_(填仪器名称),操作c的名称为_。(4)如何对操作b所得到的沉淀进行洗涤:_。(5)经过操作b后,如

9、何检验所得溶液中的SO42-已除去:_。(6)若上述流程中未进行操作b,即直接向溶液I中加盐酸到pH为45,过滤,得到沉淀X和溶液Y,则沉淀X为_(写化学式)。20、 (1)图I表示10mL量筒中液面的位置,A与B,B与C刻度间相差1mL,如果刻度A数值为4,则量筒中液体的体积是,由于放置位置不当读数时俯视,读出的数值为则的正确数值为_A3.2mL、小于3.2mL B4.8mL、大于4.8mLC3.2mL、大于3.2ml D4.8mL、小于4.8mL实验室需配制1molL-1的NaOH溶液220mL,在用托盘天平称取NaOH固体时,天平读数为_填代号,下同)。A大于8.8g B小于8.8g C

10、8.8g(2)表示溶液浓度的方法通常有两种;溶液中溶质的质量分数(W)和物质的量浓度 (c),因此在配制溶液时,根据不同的需要,有不同的配制方法。请完成下列填空题。.用10%(密度为1.01gcm3-)的氢氧化钠溶液配制成27.5g 2%的氢氧化钠溶液。计算:需_g10%(密度为1.01gcm3-)的氢氧化钠溶液量取:用量筒量取10%的氢氧化钠溶液_mL.把98%(密度为1.84gcm3-)的浓硫酸稀释成2mol/L的稀硫酸100ml,回答下列问题:需要量取浓硫酸_ mL下列实验操作使配制的溶液浓度偏低的是_A容量瓶洗涤后未干燥B量取溶液时,仰视刻度线C装入试剂瓶时,有少量溶液溅出D没有洗涤烧

11、杯和玻璃棒E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些21、亚氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性漂白剂,广泛用于纺织、印染和食品工业。它在碱性环境中稳定存在。某同学查阅资料后设计生产NaClO2的主要流程如下。(部分产品未标出)(1)中发生反应的还原剂是_、中的氧化剂是_(填化学式)。(2)中反应的离子方程式是_。(3)ClO2是一种高效水处理剂,可用亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备:5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2+ 2H2O。该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是_。研究表明:在上述过程中会发生副反应:NaClO2 + 4HCl = NaCl + 2Cl2+ 2H2O

12、,若反应开始时盐酸浓度越大,则气体产物中Cl2的含量越大。请推测其原因是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】Na+的质子数为11,电子数为10。【详解】A选项,NH4+质子数为11,电子数为10,故A符合题意;B选项,H2O质子数为10,电子数为10,故B不符合题意;C选项,NH3质子数为10,电子数为10,故C不符合题意;D选项,Mg2+质子数为12,电子数为10,故D不符合题意;综上所述,答案为A。2、C【解析】根据阿伏加德罗定律的推论可知,同温同压下,因气体的摩尔体积Vm相同,所以气体的体积之比等于气体的物质的量之比,根据n = ,质量相同时,气体的物质的量与

13、其摩尔质量成反比,据此分析解答。【详解】同温同压下,因气体的摩尔体积Vm相同,所以气体的体积之比等于气体的物质的量之比,根据n = ,质量相同时,气体的物质的量与其摩尔质量成反比,即同温同压下,质量相同时,气体的摩尔质量越小,其体积越大。O2的摩尔质量是32 g/mol、NH3的摩尔质量是17 g/mol、CH4的摩尔质量是16 g/mol、SO2的摩尔质量是64 g/mol,因CH4的摩尔质量最小,所以CH4所占的体积最大,C项符合题意,答案选C。3、D【解析】A. 电解水时,阳极上氢氧根离子放电生成氧气、阴极上氢离子放电生成氢气,电能转化为化学能,A正确;B. “生物质能”主要指用树木、庄

14、稼、草类等植物直接或间接提供的能量,绿色植物通过光合作用把太阳能转化为生物质能储存起来,因此利用生物质能就是间接利用太阳能,B正确;C. 煤燃烧时,化学能转化为热能和光能,但主要转化为热能,C正确;D. 葡萄糖在人体组织中发生缓慢氧化时,化学能转化为热能,D不正确,本题选D。4、C【解析】由题给信息可知,从浓酒中分离出乙醇,是利用酒精与水的沸点不同,用蒸馏的方法将其分离提纯,则该法为蒸馏,故选C。【点睛】本题考查混合物分离提纯,侧重分析与应用能力的考查,把握习题中的信息、物质的性质及混合物分离方法为解答的关键。5、A【解析】A根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶

15、体(1nm100nm)、浊液(大于100nm),故A正确;BCO2溶于水,CO2自身不发生电离,所以二氧化碳是非电解质,CO2溶于水形成的溶液能导电,是因为二氧化碳与水反应生成电解质碳酸,故B错误;C酸是在溶液中电离出来的阳离子全部是氢离子的化合物,NaHSO4溶于水后能电离出氢离子,但属于盐,故C错误;D氧化还原反应的本质是电子的转移,氧化还原反应的特征是化合价发生升降,故D错误;故答案选A。6、C【解析】A石灰石是混合物,混合物既不是电解质,也不是非电解质,A不满足题意;B纯碱即碳酸钠,碳酸钠属于盐,盐属于电解质,B不满足题意;C乙醇在水溶液、熔融状态均不能电离,为非电解质,C满足题意;D

16、烧碱即NaOH,NaOH属于碱,为电解质,D不满足题意。答案选C。7、C【解析】1mol与反应生成的有机物为、,且每一种取代产物的物质的量均为,根据取代一个氢消耗一个氯气的反应原理分析有机物消耗氯气的物质的量为,故C符合题意。综上所述,答案为C。8、C【解析】NaHS、NaHSO3中“NaH”的总相对原子质量为24,与1个Mg原子的相对原子质量相等,所以可以从质量角度将“NaH”视为一个与Mg等效的整体A(即将“NaH”和Mg都换用“A”来表示,可看作其相对原子质量为24)那么,这样处理后混合物就相当于是由AS、ASO4、ASO3组成的了,而此时的混合物中A、S原子个数比为1:1,二者的质量比

17、为24:32;利用硫元素的质量分数可求得A的质量分数,混合物中氧元素的质量分数=1-混合物中硫元素的质量分数-A元素的质量分数【详解】由于Na和H的相对原子质量和等于Mg的相对原子质量,所以可以从质量角度将“NaH”视为一个与Mg等效的整体A(即将“NaH”和Mg都换用“A”来表示,其相对原子质量可作24),混合物就相当于是由AS、ASO4、ASO3组成,而此时的混合物中A、S原子个数比为1:1,二者的质量比为24:32=3:4,由于w(S)=a%,故w(A)=3/4a=0.75a%,氧元素的质量分数=1-a%-0.75a%=1-1.75a%故选:C9、A【解析】A、氯气与石灰乳制备漂白粉,而

18、石灰水中含溶质较少,不能制备漂白粉,A错误;B、氯气溶于水生成的次氯酸具有强氧化性,可以杀菌消毒,所以氯气可用于自来水的杀菌消毒,B正确;C、钠钾合金具有良好的导热性,可以用作中子反应堆的导热剂,C正确;D、碳酸氢钠能与胃酸盐酸反应,碳酸氢钠碱性较弱,因此小苏打可用于治疗胃酸过多,D正确。答案选A。【点睛】本题考查物质的性质,综合考查元素化合物,把握物质的性质及发生的反应为解答的关键,注意性质与用途的关系。10、D【解析】水蒸气通过灼热的铁粉发生反应:3Fe4H2O(g) Fe3O44H2,生成物Fe3O4为黑色固体,故D错误。11、C【解析】A.标准状况下水不是气态,不能用标准状况下气体摩尔

19、体积计算物质的量,所以不能准确计算2.24LH2O所含原子数,A项错误;B.铁与Cl2发生的反应为2Fe+3Cl22FeCl3,此反应中铁元素由0价升高到+3价,1molFe失3mol电子,即1molFe失去电子的数目是3NA,B项错误;C.根据公式计算O2物质的量n=,32gO2的物质的量为1mol,每个O2分子中含2个氧原子,所以32gO2中含有2NA个氧原子,C项正确;D.标准状况下22.4L氦气的物质的量为1mol,每分子氦气只有1个原子,所以22.4L氦气所含原子数为NA,D项错误;答案选C。12、A【解析】溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是分散质粒子直径的大小,其中溶液分散质

20、粒子直径小于1nm,浊液分散质粒子直径大于100nm,胶体分散质粒子直径介于1nm和100nm之间。答案选A。13、C【解析】A、灼烧需在坩埚中进行,选项A错误;B、过滤要用玻璃棒引流,选项B错误;C、分液要在分液漏斗中进行,下层液体从下口放出,选项C正确;D、蒸馏时,温度计的水银球应放在蒸馏烧瓶的支管口处,且烧杯加热应垫石棉网,选项D错误;答案选C。14、B【解析】设中的R的化合价从+5还原(降低)至x价,亚硫酸钠中的S元素的化合价从+4升高到+6,根据氧化还原反应中的电子得失守恒、化合价升降相同的原理,有2.4103(5-x)=6103(6-4),解得x=0,故答案B正确;本题答案为B。【

21、点睛】氧化还原中,氧化剂得电子的物质的量和还原剂失电子的物质的量相等,氧化剂得电子化合价降低,还原剂失电子化合价升高,所以氧化剂化合价降低的总数和还原剂化合价升高的总数相等。15、B【解析】A向CuSO4溶液中加入金属钠,不能置换出金属铜,钠先和溶液中的水反应,生成的NaOH溶液再和CuSO4溶液反应:其离子方程式为2Na+2H2O+Cu2+=2Na+Cu(OH)2+H2,故A错误;BNa2O2投入到紫色石蕊试液中,溶液先变蓝,是由于生成了碱,后褪色,是Na2O2由于具有强氧化性,氧化而褪色,故B正确;CNa2O2固体中阴离子为过氧根离子,阳离子为钠离子,阴、阳离子数比为1:2,故C错误;D不

22、能用Ca(OH)2溶液区别NaHCO3与Na2CO3溶液,都会生成白色沉淀碳酸钙,故D错误。综上所述,答案为B。16、B【解析】根据已知物质的质量,结合氧的相对原子质量可列方程求解,也可用R与O的质量比通过个数比求R相对原子质量。 方法一:设R的相对原子质量为x (2x+48):2x=mg:ng 所以选B。 方法二:设R的相对原子质量为x, 所以答案为B。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCl2 Na2CO3 Ag+ +Cl- =AgCl Ba2+ +SO42- =BaSO4 【解析】根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2与SO42-、CO32生成沉淀不能共存;Ag和Cl生成沉淀不能共存

23、; Cu2与CO32生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3。【详解】结合上述分析:若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuSO4;若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;答案:BaCl2 Na2CO3。(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:

24、Cl-+Ag+=AgCl;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2+ +SO42- =BaSO4。答案:Cl-+Ag+=AgCl、Ba2+ +SO42- =BaSO4。【点睛】本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-和HCl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共存,Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。18、BaSO4 Ba(OH)2 【解析】不溶于水和盐酸,应为硫酸钡;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变

25、浑浊,则为二氧化碳,为碳酸钾;不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳,则为碳酸钡;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成,则是氢氧化钡。【详解】(1)由以上分析可知,为BaSO4,为Ba(OH)2。答案为:BaSO4;Ba(OH)2;(2)D为K2CO3,它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾,反应的离子方程式为;B为BaCO3,它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为;C为Ba(OH)2,它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式。答案为:;。【点睛】当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上时,常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。19、BaCl2 Na2CO3 MgCl2+2Na

26、OH=Mg(OH)2+2NaCl NaOH+HCl=NaCl+H2O Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2 烧杯、玻璃棒 蒸发浓缩 在漏斗中加入蒸馏水没过沉淀,待洗涤液自然流干后,重复操作23次 取少许溶液于试管中,向其中加入BaCl2溶液,若无沉淀则证明SO42-已除去 BaSO4 【解析】粗食盐常含有少量CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,由实验可知,加热溶解后,加NaOH除去Mg2,加氯化钡除去SO42,加碳酸钠除去Ca2、Ba2,碳酸钠一定在氯化钡之后,然后过滤,滤液中加盐酸除去过量氢氧化钠、碳酸钠溶液,调节pH后蒸发浓缩冷却后得到NaCl。【详解】(1)欲除去溶

27、液中的Ca2、Mg2、SO42离子,应首先加入过量的氢氧化钠除去镁离子,然后加入过量的氯化钡可以除去硫酸根离子,最后加入过量的饱和碳酸钠溶液除去过量的钡离子和钙离子,故为BaCl2溶液;为饱和Na2CO3溶液;(2)加入氢氧化钠后氢氧根离子与镁离子反应生成氢氧化镁沉淀,化学方程式为:MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2+2NaOH;加入盐酸,可分别与滤液中的NaOH、碳酸钠反应,反应的化学方程式为:NaOH+HCl=NaCl+H2O、Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2;(3)操作a、b分别为溶解、过滤,都用到烧杯、玻璃棒,c为蒸发浓缩;(4)对操作b所得到的沉淀进行洗涤:在漏

28、斗中加入蒸馏水没过沉淀,待洗涤液自然流干后,重复操作23次;(5)经过操作b后,检验所得溶液中的SO42-已除去:取少许溶液于试管中,向其中加入BaCl2溶液,若无沉淀则证明SO42-已除去;(6)若上述流程中未进行操作b,加入盐酸后氢氧化镁、碳酸钡、碳酸钙溶解,硫酸钡不溶解,沉淀X为BaSO4。20、C A 5.5 5.4 10.9 D E 【解析】(1) 量筒的刻度从下往上增大,当刻度A数值为4时,则B为3,则液体的读数为3.2mL,若俯视读数,则数值变大,故选C。实验室需配制1molL-1的NaOH溶液220mL,根据容量瓶的规格分析,应选择250mL的容量瓶,则氢氧化钠的固体质量为10

29、.2540=10.0g,故选A。(2) 根据溶质的质量不变原则,假设溶液的质量为xg,则有x10%=27.52%, 解x=5.5g。溶液的体积为5.5/1.01=5.4mL。 . 假设硫酸的体积为xL,则根据溶质不变分析,有98%1.841000x=20.198,解x=0.0109L=10.9mL。A.容量瓶洗涤后未干燥,不影响,故错误;B.量取溶液时,仰视刻度线,则溶质的物质的量增加,故浓度变大,故错误;C.装入试剂瓶时,有少量溶液溅出,溶液的浓度不变,故错误;D.没有洗涤烧杯和玻璃棒,溶质有损失,故浓度变小,故正确;E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些,倒出部分溶质,浓度变小,故正确

30、。故选DE。21、Na2SO3ClO22ClO2 + 2H2O2 +2OH- = 2ClO2- + O2 + 2H2O1:4ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此Cl-被氧化得到Cl2。【解析】(1)I中NaClO3转化为ClO2,Cl元素化合价由+5价降到+4价,NaClO3得电子,作氧化剂;根据得电子守恒,Na2SO3失电子,化合价降低,作还原剂。中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,则ClO2得电子,作氧化剂。故答案为Na2SO3;ClO2;(2)中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,ClO2作氧化剂,则H2O2作还原剂,化合价升高

31、,生成O2,则有ClO2+ H2O2O2+ ClO2,溶液中加入了NaOH,配平方程式可得:2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- +O2 + 2H2O;故答案为2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- + O2 + 2H2O;(3) 反应5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2+ 2H2O,NaClO2中Cl元素化合价由+3价分别变为1价和+4价,NaClO2既是氧化剂又是还原剂,氧化剂和还原剂物质的量之比是14。故答案为14;NaClO2+4HCl=NaCl+2Cl2+2H2O,反应中,NaClO2作氧化剂,HCl作还原剂,反应开始时,盐酸浓度越大,溶液酸性越强,气体产物的含量增大。可能原因是,溶液酸性增强,导致NaClO2的氧化性增强,Cl-的还原性增强;或者Cl- 的浓度增大,导致Cl-还原性增强。故答案为ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此Cl-被氧化得到Cl2。

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